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文档简介
作者:LICONGRU 第 8 页 共 8 页2014年高考浙江理综物理试题及解析整理与解析:李从如(河南洛阳理工学院附中)14下列说法正确的是 ( B )A机械波的振幅与波源无关B机械波的传播速度由介质本身的性质决定C物体受到的静摩擦力方向与其运动方向相反D动摩擦因数的数值跟相互接触的两个物体的材料无关15如图所示为远距离交流输电的简化电路图。发电厂的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是I1,其末端间的电压为U1。在输电线与用户间连有一想想变压器,流入用户端的电流是I2。则 ( A )A 用户端的电压为B 输电线上的电压降为UC 理想变压器的输入功率为D 输电线路上损失的电功率为I1U16长期以来“卡戎星(Charon)”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r1=19600km,公转周期T1=6.39天。2006年3月,天文学家新发现两颗冥王星的小卫星,其中一颗的公转轨道半径r2=48000km,则它的公转周期T2最接近于 ( B )A15天 B25天 C35天 D45天解析:由开普勒第三定律得:(天),此值最接近25天。所以正确的答案应是:选项B17一位游客在千岛湖边欲乘游船,当日风浪很大,游船上下浮动。可把游艇浮动简化成竖直方向的简谐运动,振幅为20cm,周期为3.0s。当船上升到最高点时,甲板刚好与码头地面平齐。地面与甲板的高度差不超过10cm时,游客能舒服地登船。在一个周期内,游客能舒服地登船的时间是(C)A0.5sB0.75s C1.0s D1.5s解析:设振动方向为:(cm),当y=10cm时,解得:t=0.25s依题意,在一个周期内,游客能舒服地登船的时间是t=4t=1s。18 关于下列光学现象,说法正确的是 ( CD )A 水中蓝光的传播速度比红光快B 光从空气向射入玻璃时可能发生全反射C 在岸边观察前方水中的一条鱼,鱼的实际深度比看到的要深D 分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,用红光时得到的条纹间距更宽19 如图所示,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为。一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行。小球A的质量为m、电量为q。小球A的右侧固定放置带等量同种电荷的小球B,两球心的高度相同、间距为d。静电力常量为k,重力加速度为g,两带电小球可视为点电荷。小球A静止在斜面上,则 ( AC )A 小球A与B之间库仑力的大小为B 当时,细线上的拉力为0C 当时,细线上的拉力为0D 当时,斜面对小球A的支持力为0解析:当绳上拉力为零时,A受电场力,支持力,重力三个力而平衡,由平衡条件得: ,解得:,所以选项C正确。20 如图1所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。从t=0时刻起,棒上有如图2所示的持续交流电流I,周期为T,最大值为Im,图1中I所示方向为电流正方向。则金属棒 ( ABC )A 一直向右移动B 速度随时间周期性变化C 受到的安培力随时间周期性变化D 受到的安培力在一个周期内做正功 解析:安培力的变化规律与电流的变化规律相同。金属棒在周期性安培力作用下,先匀加速运动半个周期,而后匀减速运动半个周期,速度减为零。再重复。所以金属棒一直向右运动。位移方向和速度方向都不变,而安培力方向半个周期向右,半个周期向左。所以安培半个周期做正功,半个周期做负功,一个周期内安培力做功的代数和为零。正确的答案应是:选项A、B、C21 (10分)在“探究弹力和弹簧伸长的关系”时,某同学把两根弹簧如图1连接起来进行探究。(1) 某次测量如图2所示,指针示数为_cm。(2) 在弹性限度内,将50g的钩码逐个挂在弹簧下端,得到指针A、B的示数LA和LB如表1。用表1数据计算弹簧1的劲度系数为_N/m(重力加速度g=10m/s2)。由表1数据_(填“能”或“不能”)计算出弹簧2的劲度系数。钩码数1234LA/cm15.7119.7123.6627.76LB/cm29.9635.7641.5147.36答案:(1)15.95cm16.05cm; (2)12.212.8N/m,能22 (10分)小明对2B铅笔芯的导电性能感兴趣,于是用伏安法测量其电阻值。(1) 图1是部分连接好的实物电路图,请用电流表外接法完成接线并在图1中画出。(2) 小明用电流表内接法和外接法分别测量了一段2B铅笔芯的伏安特性,并将得到 的电流、电压数据描到U-I图上,如图2所示。在图中,由电流表外接法得到的数据点是用_(填“”或“”)表示的。(3) 请你选择一组数据点,在图2上用作图法作图,并求出这段铅笔芯的电阻为_。 解析:(1)连线如图所示。(2)因数据点较多,控制电路用分压法连接。因外接法测得的电压值比内接法测得电压值大,所以“o”数据点应是内接法测得。而“”应是外接法测得。 (3)选择“”作图,由图线的斜率可求得铅笔芯的电阻值为: R=1.2。23(16分)如图所示,装甲车在水平地面上以速度v0=20m/s沿直线前进,车上机枪的枪管水平,距地面高为h=1.8m。在车正前方竖直一块高为2米的长方形靶,其底边与地面接触。枪口与靶距离为L时,机枪手正对靶射出第一发子弹,子弹相对于枪口的初速度为v=800m/s。在子弹射出的同时,装甲车开始匀减速运动,行进s=90m后停下。装甲车停下后,机枪手以相同方式射出第二发子弹。(不计空气阻力,子弹看成质点,重力加速度g=10m/s2)(1)求装甲车匀减速运动时的加速度大小;(2)当L= 410m时,求第一发子弹的弹孔离地的高度,并计算靶上两个弹孔之间的距离;(3)若靶上只有一个弹孔,求L的范围。 解析(1)由运动学公式得得装甲车匀减速运动时的加速度大小为 (2)第一发子弹射出时相对地的速度为:v=820m/s,从发出到击中靶所用时间为: 在竖直方向上下落的高度为 。 离地面的高度为: H1=h-h=0.55m。 第二发子弹射出时相对地的速度为v=800m/s,从射出到击中靶所用时间为: 第二发子弹离地的高度为: 两子弹孔间距为: (3)第一发子弹打到靶的下沿时,装甲车离靶的距离为L1 第二发子弹打到靶的下沿时,装甲车开始时离靶的距离为L2 只有一个弹孔,有两个情况:两颗子弹打在靶上的同一点;两颗子弹只有一颗能打到靶上,另一个颗打不到靶上。 对于的情况,两颗子弹打在靶上同上点,则要求从子弹射出到打在靶上,用时相等即有: ,解得:L=3690m,对这个距离L,子弹飞行时间t=4.5s,所以两子弹不可能打在靶上的同一点。 对于的情况,L 492m,两颗子弹都能打到靶上;当L 492m时,第一发子弹打不到靶上,但第二发子弹可能打到靶上;当 L 570m时,第二发子弹一定能打到靶上。当L 570m时,两颗子弹都打不到靶上。 由以上分析可知,只能让第二发子弹能打到靶上,而第一发子弹打不到。所以L的范围应是:24(20分)其同学设计一个发电测速装置,工作原理如图所示。一个半径为R=0.1m的圆形金属导轨固定在竖直平面上,一根长为R的金属棒OA,A端与导轨接触良好,O端固定在圆心处的转轴上。转轴的左端有一个半径为r=R/3的圆盘,圆盘和金属棒能随转轴一起转动。圆盘上绕有不可伸长的细线,下端挂着一个质量为m=0.5kg的铝块。在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T。a点与导轨相连,b点通过电刷与O端相连。测量a、b两点间的电势差U可算得铝块速度。铝块由静止释放,下落h=0.3m时,测得U=0.15V。(细线与圆盘间没有滑动,金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计,重力加速度g=10m/s2)(1) 测U时,a点相接的是电压表的“正极” 还是“负极”?(2) 求此时铝块的速度大小;(3) 求此下落过程中铝块机械能的损失。 解析:(1)根据右手定则可判断,金属棒的A端电势较O点高,是电源的正极。所以测U时,a点相接的是电压表的“正极”。 (2)设铝块的速度为v,转动的角速度为,在t时间内,金属其扫过的面积对应的磁通量的变化量为: 由法拉第电磁感应定律得:, 由解得: 由题意得: 由两式解得: (3)铝块机械能损失为: 代入数据求得: E=0.5J.25(22分)离子推进器是太空飞行器常用的动力系统,某种推进器设计的简化原理如图1所示,截面半径为R的圆柱腔分为两个工作区。I为电离区,将氙气电离获得1价正离子。II为加速区,长度为L,两端加有电压,形成轴向的匀强电场。I区产生的正离子以接近0的初速度进入II区,被加速后以速度vM从右侧喷出。I区内有轴向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在离轴线R/2处的C点持续射出一定速度范围的电子。假设射出的电子仅在垂直于轴线的截面上运动,截面如图2所示(从左向右看)。电子的初速度方向与中心O点和C点的连线成角(090)。推进器工作时,向I区注入稀薄的氙气。电子使氙气电离的最小速度为v0,电子在I区内不与器壁相碰且能到达的区域越大,电离效果越好。已知离子质量为M;电子质量为m,电量为e。(电子碰到器壁即被吸收,不考虑电子间的碰撞)。(1) 求II区的加速电压及离子的加速度大小;(2) 为取得好的电离效果,请判断I区中的磁场方向(按图2说明是“垂直纸面向里”或“垂直纸面向外”);(3) 为900时,要取得好的电离效果,求射出的电子速率v的范围;(4) 要取得好的电离效果,求射出的电子最大速率vmax与的关系。 解析:(1)由运动学公式得离子在II区的加速度大小为: 由牛顿第二定律和电场强度与电势差间关系得:,解得: 或由动能定理得:,解得 (2)磁场方向垂直纸面向外。由题意知电子能到达的区域越大,电离效果越好,电子在II逆时针运转比顺时针运转所能达到的区域大,如图所示
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